Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem

Podobne dokumenty
Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

prędkości przy przepływie przez kanał

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych

SPALANIE PALIW GAZOWYCH

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Schemat elektryczny Mercedes-Benz łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

Schemat elektryczny Jeep Renegade łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

Schemat elektryczny Volvo XC 90 II

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 076/02) (1) (2) (3) (4) Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe

SEMINARIUM INSTYTUTOWE

POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA WPF basic

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych

BIOPELLET / BIOPELLET PLUS

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L1 BUDOWA TERMOSTATU ELEKTRONICZNEGO

CENNIK obowiązujący od r.

Schemat elektryczny Škoda Fabia

Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Silniki AJM ARL ATD AUY

Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA

Palniki gazowe Palniki 2-paliwowe. Palniki gazowe. Seria RG GG MG. Palniki 2-paliwowe. Seria MK

BIOPLEX HL (23-69 kw)

ISBN

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

STANOWISKO BADAWCZE WTRYSKOWYCH UKŁADÓW COMMON RAIL ZASILANYCH PALIWAMI RÓŻNEGO TYPU

COMPASS LIMITED Rok produkcji 2011 Typ silnika V -4X2 Ilość i układ cylindrów Pojemność skokowa 1998 cm 3

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Zespól B-D Elektrotechniki

Politechnika Gdańska

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Narzędzia diagnostyczne

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

Biawar pellux seria 100 (30kw) z zasobnikiem 300lzestaw

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego FHF

ATMOS D14P 14 kw + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POLITECHNIKA GDAOSKA

Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Pompy ciepła solanka woda WPF 5/7/10/13/16 basic

Kocioł na pelet ATMOS D31P 30 kw + palnik + podajnik 1,7m

Podgrzew gazu pod kontrolą

NR KAT. PRODUKT MOC [kw] OPIS CENA [NETTO PLN] 0TAO3AWA BLUEHELIX B 35 6,6-34,5 Stojący gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowaną automatyką pogodową,

Dane techniczne analizatora CAT 4S

KOMFORT GRZANIA I CHŁODZENIA

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

Ogólne wytyczne RADWAG: Wymagane warunki środowiskowe: Wymagania dla pojedynczego stanowiska pomiarowego: 70 cm. 80 cm. 100 cm

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

PZH ATEST Państwowy Zakład Higieny

KONTROLA: UKŁAD ZASILANIA PALIWEM NISKIEGO CIŚNIENIA

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

EKOLOGICZNY, ZAUTOMATYZOWANY TERMOKOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM OPALANY PELETEM

PSH - Sprężarki spiralne do układów ogrzewania - R410A

4 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła;

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schemat okablowania DHP-M.

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Opisy kodów błędów.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

Škoda Fabia (5J5) 1.4TDI

Więcej niż automatyka More than Automation

INWERTOROWE ZGRZEWARKI PUNKTOWE I GARBOWE Z DOCISKIEM LINIOWYM O MOCY 56 kva TYP: 6073, 6074, 6075

SKY F LCD GAZOWY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ C.W.U. Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA I WYŚWIETLACZEM LCD SKY F LCD. Gazowe, przepływowe podgrzewacze wody

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Stanowisko do badania współczynnika tarcia

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2

Transkrypt:

Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL SEMINARIUM INSTYTUTOWE Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem Dr inż. Jan Kindracki Warszawa, 27 listopad 2012

WPROWADZENIE DO TEMATYKI DETONACJI DEFLAGRACJA front płomienia propaguje z prędkością poddźwiękową względem świeżej mieszaniny, ciśnienie i gęstość za frontem fali maleją (przykład: palenie się świecy, spalanie w silnikach spalinowych, rakietowych, spalanie paliwa w kotłach energetycznych) DETONACJA front płomienia propaguje z prędkością naddźwiękową względem świeżej mieszaniny, ciśnienie i gęstość za frontem fali rosną (spalanie w silniku PDE, RDE, niektóre postaci wybuchów przemysłowych) Nasze klasyczne wyobrażenia detonacji Detonacja Źródło: J.Shephard, J.H.S. Lee, On the transition from deflagration to detonation, Major Topics in Combustion, Eds. M.Y. Hussaini, A.Kiman, R.G. Voigt, Springer (1992) pp. 439-787 Źródło: Internet

STANOWISKO BADAWCZE 21 20 21 17 18 21 20 14 Ph Th 13 13 Pa1 Ta1 23 2 L1 15 16 L2 L3 L4 1 19 10 9 13 Pa2 Ta2 3 20 21 21 6 4 21 20 20 20 12 11 7 8 5 22 1 komora badawcza, 2 nagrzewnica powietrza, 3 inicjator, 4 karta pomiarowa, 5 komputer, 6, 7 zasilacz DC, 8 sterownik świecy zapłonowej, 9 butla niskiego ciśnienia z wodorem, 10 butla niskiego ciśnienia z powietrzem, 11 butla wysokiego ciśnienia z wodorem, 13 zawory sterujące elektromagnetyczne powietrza, 14 zawór sterujące elektromagnetyczny wodoru, 15 zawór elektromagnetyczny NC dla nafty, 16 zawór elektromagnetyczny NO dla nafty, 17 zbiornik ciśnieniowy azotu, 18 zbiornik zasilający nafty, 19 zbiornik przelewowy nafty, 20 zawór kulowy ręczny, 21 manometr, 22 butla z mieszaniną inicjującą, 23 sterownik grzałek.

PARAMETRY I OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO Czujniki ciśnienia: Kistler 603B sztuk 3, zakres pomiarowy 0 200bar (zainstalowane w oprawkach chłodzonych wodą w obiegu otwartym max 4bar, z monitoringiem temperatury oprawki czujnika); Czujniki temperatury: termopary typu K (Czaki), zakres pomiarowy zredukowany do 400 C za pomocą programowalnych wzmacniaczy TED-38; Termoregulator: ESM 4420 z regulacją typu On/Off oraz PID z funkcją autoadaptacji parametrów regulatora PID; Karty pomiarowe: National Instruments PCI 6115 (4kanały z maksymalną częstotliwością próbkowania 10MHz/kanał), USB 6259 (16kanałów dla maksymalnej częstotliwości dzielonej na wszystkie kanały1.25mhz); Wtryskiwacz: konstrukcja własna z wykorzystaniem elementów firmy Danfoss (typ OD), sterowany elektrycznie jako pojedynczy wtryskiwacz lub ze wspólnej szyny z wykorzystaniem karty pomiarowej oraz oprogramowania własnego; Grzałki: konstrukcja opaskowa wykonywana na specjalne zamówienie, firma SELFA o mocy grzewczej 800W, oraz grzałka zwojowa do podgrzewania powietrza zasilającego z wbudowaną termoparą do kontroli.

Schemat komory badawczej (nie w skali)

OBLICZENIA PRĘDKOŚCI PROPAGACJI DETONACJI Interfejs programu do obliczania prędkości propagacji detonacji na podstawie pomiaru czasów przejścia fali detonacyjnej na czołem czujnika Metodologia obliczeń Zakładka programu pozwalająca obliczać prędkość propagacji detonacji z wykorzystaniem analizy FFT

POMIAR I OBLICZENIA WYDATKU MASOWEGO ρ ρ dyn dyn p V V p = = 2 2 2 stat gazu stat stat gazu stat T R p T R p = = ρ ρ A V m = ρ o stechiometria powietrze paliwo powietrze paliwo m m m m = o o o o φ

DETONACJA MIESZANINA H 2 - POWIETRZE P2 Inicjator L2 L3 L4 L1=P1 Przebieg ciśnienia Kierunek przepływu P3 Przebieg prędkości obliczenia manualne Przebieg prędkości obliczenia FFT

WTRYSK CIEKŁEJ NAFTY LOTNICZEJ Schemat i widok przykładowego wtryskiwacza paliwa lotniczego Korpus górny Przykładowy przebieg wtrysku Karaks Seger DIN 471 O8 Cewka Podkładka O12x8x1.5 Trzpień Docisk Zawór Uszczelka Charakterystyka pojedynczego wtryskiwacza Korpus dolny Płytka m[g/s] = 0,5762p wtrysku [bar] 0,3894 1,8 1,6 1,4 1,2 m [g/s] 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 p [bar]

DETONACJA MIESZANINY HETEROGENICZNEJ - WYNIKI Inicjator L4 P2 L2 L3 L1=P1 Kierunek przepływu P3 Przebieg zmian parametrów dla przypadku mieszaniny wodór powietrze nafta lotnicza (przypadek 64): współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 1.2 0.8, współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 1.0 0.9, współczynnik φ dla uwzględnienia obydwu paliw 2.0 1.8, Przebieg zmian parametrów dla przypadku mieszaniny wodór powietrze nafta lotnicza (przypadek 79): współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.55 0.2, współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.9 0.5, współczynnik φ dla uwzględnienia obydwu paliw 1.2 0.6

DETONACJA MIESZANINY HETEROGENICZNEJ - WYNIKI P2 Inicjator L2 L3 L4 L1=P1 Kierunek przepływu P3 Zastosowano dodatek uczulający paliwo azotan izopropylu (IPN) 20% masowo w stosunku do nafty Przebieg zmian parametrów ciśnienia w komorze dla przypadku mieszaniny wodór powietrze nafta lotnicza (przypadek 111): współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.5 0.35, współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.5 0.45, współczynnik φ dla uwzględnienia obydwu paliw 0.95 0.8

Detonacja mieszaniny heterogenicznej wyniki c.d. Przypadek 111: Przebieg ciśnień wolnozmiennych Przebieg wydatku nafty i składu mieszaniny

Detonacja mieszaniny heterogenicznej - wyniki P2 Inicjator L2 L3 L4 L1=P1 Kierunek przepływu P3 Zastosowano dodatek uczulający paliwo azotan izopropylu (IPN) 20% masowo w stosunku do nafty, a także ogrzewanie komory do 50 C oraz podgrzewanie powietrza Przebieg zmian parametrów ciśnienia w komorze dla przypadku mieszaniny wodór powietrze nafta lotnicza (przypadek 118): współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.5 0.35, współczynnik φ dla uwzględnienia tylko paliwa wodorowego 0.5 0.45, współczynnik φ dla uwzględnienia obydwu paliw 0.95 0.8

Detonacja mieszaniny heterogenicznej wyniki c.d. Przypadek 118: Przebieg ciśnień wolnozmiennych Przebieg wydatku nafty i składu mieszaniny

Detonacja mieszaniny heterogenicznej wyniki (mieszaniny bogate) Case a ciśnienie wtrysku nafty 6.5 bar Case b ciśnienie wtrysku nafty 8.9 bar Nafta lotnicza + 20%IPN+ wodór+ powietrze Case c ciśnienie wtrysku nafty 11.2 bar Globalny współczynnik φ 1.9 Globalny współczynnik φ 2.25 Globalny współczynnik φ 2.05 VCJ 1709 Vexp 82%VCJ Porównanie wartości prędkości detonacji obliczonej z wykorzystaniem metody FFT

Pomiary fali detonacyjnej czujnik ciśnienia kontra czujnik jonizacyjny P2 Kierunek przepływu Inicjator L4 L3 L2 L1=P1 P3 Po raz pierwszy (na świecie nie ma znanych autorowi publikacji w których by używano tych czujników do takiego pomiaru) użyto czujnika jonizacyjnego do detekcji wirującej fali detonacyjnej Przebieg ciśnień w podgrzewanej komorze badawczej dla mieszaniny wodór nafta lotnicza powietrze z dodatkiem IPN (20% masowo)

Analiza przypadku 122 Wodór nafta lotnicza 20%IPN powietrze - mieszanina bogata Przypadek 122 t[s] XH2 [%] Xnafta [%] φ all Dexp K1 [m/s] DCJ [m/s] deficyt V [%] 0,065 84,0 16,0 1,10 1500 1987 24,51% 0,115 57,0 43,0 1,40 1550 2009 22,85% 0,195 41,0 59,0 1,70 1490 1997 25,39% 1250 1997 37,41% 1500 1963 23,59% 1300 1963 33,77% 0,195 0,245 0,245 dwie przeciwbieżne fale 32,0 68,0 1,90 dwie przeciwbieżne fale

Przypadek 118 Analiza przypadku 118 Wodór nafta lotnicza 20%IPN powietrze - mieszanina uboga t[s] XH2 [%] Xnafta [%] φ all Dexp K1 [m/s] DCJ [m/s] deficyt V [%] 0,12 80,0% 20,0% 0,78 1380 1831 24,63% 0,16 54,0% 46,0% 0,66 1370 1724 20,53% 0,20 44,0% 56,0% 0,69 1350 1736 22,24% 0,24 33,0% 67,0% 0,80 1370 1792 23,55% 1100 1792 38,62% 1350 1726 21,78% 0,24 0,30 dwie przeciwbieżne fale 30,0% 70,0% 0,75

PODSUMOWANIE I WNIOSKI zbudowano stanowisko badawcze do badania inicjacji i propagacji detonacji w mieszaninie heterogenicznej (ciekłe paliwo, gazowy utleniacz); przeprowadzono badania referencyjne dla mieszaniny wodorowo powietrznej; przeprowadzono badania procesu inicjacji i propagacji dla mieszaniny nafta lotnicza z dodatkiem wodoru w stanie gazowym; przeprowadzono badania procesu inicjacji i propagacji dla mieszaniny nafta lotnicza z dodatkiem wodoru w stanie gazowym oraz dodatkiem uczulającym IPN, oraz podgrzewaniem komory badawczej (do 60 C) i powietrza zasilającego; wykonano obliczenia prędkości propagacji i składu mieszaniny detonującej; niestety w przedstawionej geometrii nie udało się uzyskać inicjacji wirującej detonacji dla nafty lotniczej z powietrzem; w przypadku geometrii o dużych szerokościach kanału komory lepiej posługiwać się wartością częstotliwości dla fali detonacyjnej z uwagi na pewną nieoznaczoność średnicy referencyjnej dla obliczania prędkości propagacji; badana komora zasilana paliwem dwuskładnikowym w różnych stanach skupienia może być wykorzystana w zastosowaniach stacjonarnych (turbogeneratory).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Praca była prowadzona przy wsparciu NCN, projekt nr 838/B/T02/2009/37 Autor jest stypendystą w ramach projektu: Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego); Autor także współpracuje w kontekście badań związanych z wirującą detonacją z Instytutem Lotnictwa w ramach projektu PO IG 1.3 Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/09-00 W prezentacji wykorzystano grafiki: http://www.cleanairpower.com/gas_engine_components.php http://www.danfoss.com/poland/products/categories/group/he/komponenty-do-palnikow-olejowych/dysze-olejowe/6eba7723-8652-4d51-8c48-d9b84df8e0df.html http://www.ni.com/pdf/products/us/4daqsc197-198_etc_212-213.pdf http://www.kistler.com/pl_en-ex/13_productfinder/app.-.15/product-finder.html